聚乙二醇改性相變微膠囊制備MicroPCMs-WF/HDPE復(fù)合材料物理力學(xué)性能
發(fā)布時間:2021-03-25 14:55
以正十二烷醇(DA)為芯材,密胺樹脂(MF)和聚乙二醇改性密胺(PMF)樹脂為壁材制備了相變微膠囊(MicroPCMs),并分別添加到木粉/高密度聚乙烯(WF/HDPE)復(fù)合材料中,獲得了具有相變蓄熱能力的MicroPCMs-WF/HDPE復(fù)合材料。采用SEM、FTIR和納米壓痕等方法對MicroPCMs的表面形態(tài)、力學(xué)性能進行了分析與表征,同時對MicroPCMs-WF/HDPE復(fù)合材料的物理力學(xué)及熱性能進行了測試。結(jié)果表明:經(jīng)聚乙二醇改性后,改性微膠囊(PMF-MicroPCMs)的彈性模量和硬度較未改性微膠囊(MF-MicroPCMs)分別增加了13.9%和30.0%;MicroPCMs-WF/HDPE復(fù)合材料的熔融溫度區(qū)間(22.228.7℃)滿足人體舒適溫度范圍,較純WF/HDPE復(fù)合材料溫度變化速率明顯減緩;相比純WF/HDPE復(fù)合材料,MicroPCMs-WF/HDPE復(fù)合材料的吸濕性、沖擊強度和表面硬度增加,彎曲和拉伸性能下降;PMF-MicroPCMs-WF/HDPE復(fù)合材料的性能均優(yōu)于MFMicroPCMs-WF/HDPE復(fù)合材料,且達到了木塑...
【文章來源】:復(fù)合材料學(xué)報. 2016,33(12)北大核心EICSCD
【文章頁數(shù)】:7 頁
【文章目錄】:
1 實驗材料及方法
1.1 原材料
1.2 MicroPCMs和MicroPCMs-WF/HDPE復(fù)合材料的制備
1.3 MicroPCMs和MicroPCMs-WF/HDPE復(fù)合材料的表征
2 結(jié)果與討論
2.1 PMF-MicroPCMs
2.1.1 表面形態(tài)
2.1.2 化學(xué)結(jié)構(gòu)
2.1.3 力學(xué)性能
2.2 MicroPCMs-WF/HDPE復(fù)合材料
2.2.1 熱性能
2.2.2 物理性能
2.2.3 力學(xué)性能
3 結(jié)論
【參考文獻】:
期刊論文
[1]正二十烷與膨脹石墨共改性三水合醋酸鈉相變材料儲熱性能[J]. 王崇云,王維,馮利利,李國玲,田文懷,李星國. 復(fù)合材料學(xué)報. 2014(03)
[2]微膠囊相變材料研究進展[J]. 師歡,王毅,馮輝霞,鄭翰. 應(yīng)用化工. 2013(01)
[3]熱舒適溫度與建筑節(jié)能[J]. 葉曉江,陳煥新,周朝霞. 建筑節(jié)能. 2008(09)
[4]原位聚合法制備相變材料微膠囊及其致密性[J]. 王立新,任曉亮,任麗,蘇峻峰. 復(fù)合材料學(xué)報. 2006(02)
[5]木塑復(fù)合材料的研究進展[J]. 王少龍,周榮,蔣業(yè)華. 材料導(dǎo)報. 2005(01)
本文編號:3099867
【文章來源】:復(fù)合材料學(xué)報. 2016,33(12)北大核心EICSCD
【文章頁數(shù)】:7 頁
【文章目錄】:
1 實驗材料及方法
1.1 原材料
1.2 MicroPCMs和MicroPCMs-WF/HDPE復(fù)合材料的制備
1.3 MicroPCMs和MicroPCMs-WF/HDPE復(fù)合材料的表征
2 結(jié)果與討論
2.1 PMF-MicroPCMs
2.1.1 表面形態(tài)
2.1.2 化學(xué)結(jié)構(gòu)
2.1.3 力學(xué)性能
2.2 MicroPCMs-WF/HDPE復(fù)合材料
2.2.1 熱性能
2.2.2 物理性能
2.2.3 力學(xué)性能
3 結(jié)論
【參考文獻】:
期刊論文
[1]正二十烷與膨脹石墨共改性三水合醋酸鈉相變材料儲熱性能[J]. 王崇云,王維,馮利利,李國玲,田文懷,李星國. 復(fù)合材料學(xué)報. 2014(03)
[2]微膠囊相變材料研究進展[J]. 師歡,王毅,馮輝霞,鄭翰. 應(yīng)用化工. 2013(01)
[3]熱舒適溫度與建筑節(jié)能[J]. 葉曉江,陳煥新,周朝霞. 建筑節(jié)能. 2008(09)
[4]原位聚合法制備相變材料微膠囊及其致密性[J]. 王立新,任曉亮,任麗,蘇峻峰. 復(fù)合材料學(xué)報. 2006(02)
[5]木塑復(fù)合材料的研究進展[J]. 王少龍,周榮,蔣業(yè)華. 材料導(dǎo)報. 2005(01)
本文編號:3099867
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